Annales des Mines (1859, série 5, volume 15) [Image 158]

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4MMURIak,

290

SITE L'ACIER PUDDLÉ ET L'ACIER DE FORGE.

FORMES CRISTALLINES, ETC.

291

Pages.

Fluotitanate de magnésie. Fluostannate de manganèse Fluosilicate de zinc. Fluostannate de zinc

6A.q.

257

Mel,SnF12-1- 6Aq.

258

ZnFl, SiFP-I-6Aq.

259

ZnFl, SnF12-j- 6Aq. CdFl, SnF1-1- 6Aq. NiF1, SiF12-1-6Aq. NiF1, SnF12-1-6Aq. CuF1, SiF13-1-6Aq. CuFI, SiF12-1- 4Aq.

26.

MgF1,

Fluostannate de cadmium.....

Fluosilicate de nickel. Fluostannate de nickel Fluosilicate de cuivre . . Idem CuFI, SnFI'+ltAq. Fluostannate de cuivre. CuF1, TiF12-1-LIA.q. Fluotitanate de cuivre. . . . . . Fluotitanate de cuivre et fluorure ammonique Azfi"Fl + 2 (Ciel, Tin' tag). Fluotitanate de cuivre et fluorure de potassium .

KFIA- 2 (CuFI, T1F12

Fluosilicate d'argent Fluostannate d'argent. Chlorure lanthano-mercurique. . . Chlorure didymo-mercurique. .

261 262 262 265

265 266

967 269

AgFI, SiF12-1- LiAq.

270

AgFl,SnF1'LtAq. 270 LaC1, 5HgC1+ 8Aq.

272

DiC1, 511gC11- 8Aq,

272

DiO, Br05-1- 6Aq, 275 Bromate de didyme Sulfate céroso-cérico-potassique 275 4(KO, SC') Ce304, Li803 LiAq. . . . KO , SnO' 5,Aq. Stannate de potasse. 277 Na0 , SnO2 +5Aq. 280 Stannate de soude. 2Sr0, C81-140"+ 6Aq, 28. Tartrate neutre de strontiane. .

Tartrate de strontiane et d'ammoniaque 282

283

Tartrate d'antimoine et de chaux et azotate de chaux C8H"0"1- 64) + CaO, Az0'. . . 2811 ti(CaO, Tartrate d'arsenic et de strontiane et azotate d'ammoniaque, Li(Sr0, As203, 031160"1-6Aq)-1-AzIPO, Az05, 286 Tartrate d'arsenic et d'ammoniaque AzI140, As'03, C1140"

Aq .

CONCERNANT L'ACIER PUDDLÉ ET L'ACIER DE FORGE. Par M. GRUNER, ingénieur en chef, professeur de métallurgie à l'École des mines.

2611

tiAcl)

AzIFO, Sr0, C81140,,+ 12Aq Tartrate d'antimoine et de strontiane. Sr0, Sb203, C811"0'°

NOTES DIVERSES

288

Le puddlage pour acier est, sans contredit, comme le remarque M. Janoyer (1), l'une des conquêtes récentes

les plus importantes de l'industrie des fers. L'art des constructions, en particulier, lui devra des progrès pareils à ceux que l'on doit à l'invention successive du four à réverbère, du laminoir et du marteau-pilon. Sans ces appareils si puissants, nous ne posséderions encore ni navires, ni ponts, ni charpentes, ni chemins en fer. A côté de cette application si générale du fer laminé l'ancien acier de forge a dû rester, comme le fer battu des foyers Comtois, à cause de son prix élevé,

presque entièrement étranger au développement de l'industrie moderne.

Aucune des méthodes d'affinage au bas foyer ne produit l'acier *naturel , à moins d'une consommation, en charbon végétal, de '5 oo p. ioo de son poids (2) , (i) Ces notes ont été rédigées en vue de compléter le mémoire de M. Janoyer (*). Après la lecture de celui de M, Lan sur l'acier puddlé (**), j'ai cru devoir néanmoins ne rien changer à l'ensemble de mon travail, sauf quelques additions faciles à reconnaître. On pourra ainsi mieux saisir les points sur lesquels nos vues s'accordent et ceux par lesquels nous différons. (2) On consommait cette proportion de 500 p. ioo de charbon de bois même dans l'ancienne méthode non modifiée de Rives. (*) Voir,page 149 de ce volume. (**) Voir page S5 de co volume.

Considérations générales

sur l'importance du puddlage pour acier.